DE3142325C2 - Brückenschaltung für Messzwecke - Google Patents
Brückenschaltung für MesszweckeInfo
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- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R17/00—Measuring arrangements involving comparison with a reference value, e.g. bridge
- G01R17/10—AC or DC measuring bridges
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- G01R17/10—AC or DC measuring bridges
- G01R17/105—AC or DC measuring bridges for measuring impedance or resistance
Description
25
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brückenschaltung
für Meßzwecke gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Derartige Brückenschaltuügen bestehen im allgemeinen
aus vier Impedanzelementen, vc\ denen mindestens J5 eines ein Meßfühler ist, z. B. ein Dehnungsmeßstreifen
für die Längenmessung oder ein Thermistor für die Temperaturmessung. Der Vorteil einer solchen Brükkenschaltung
besteht darin, daß auch kleine Impedanzänderungen des Meßfühlers exakt erfaßt werden
können. Die Brückenschaltung kann mit relativ großen Spannungen bzw. Strömen gespeist werden. Das
abgegriffene Meßsignal hat jedoch nur eine Spannung bzw. einen Strom, die bzw. der der Impedanzänderung
des Meßfühlers entspricht, nicht jedoch dessen absoluter Impedanz. Das Meßsignal ist also frei von der relativ
hohen Ruhespannung am Meßfühler bzw. von dessen Ruhestrom.
Der Nachteil einer Brückenschaltung besteht darin, daß Versorgungsspannung bzw. Versorgungsstrom
einerseits und Meßspannung bzw. Meßstrom andererseits kein gemeinsames Bezugspotential haben und
daher eine galvanische Trennung zwischen Versorgung und Weiterverarbeitung des Meßsignals erforderlich ist.
Es ist bekannt, die galvanische Trennung dadurch zu vermeiden, daß das Meßsignal an der entsprechenden
Brückendiagonale einem Differenzverstärker zugeführt wird. Das Ausgangssignal des Differenzverstärkers
bezieht sich dann wieder auf die gemeinsame Masse der Schaltung. Die dazu benötigten Differenzverstärker &<
> müssen aber eine hohe Gleichtaktunterdrückung aufweisen, damit die im Verhältnis zur Versorgungsspannung bzw. zum Versorgungsstrom kleinen Differenzsignale
exakt gemessen werden können. Die Realisierung solcher Differenzverstärker erfordert
Präzisionsbauteile, und zwar hauptsächlich Widerstände, die jeweils paarweise gleich sein müssen. Nicht
selten ist eine Gleichtaktunterdrückung von 60 bis 80 dB notwendig. Aber auch bei Präzisionsbauteilen verbleibt
z. B. die Temperaturabhängigkeit, die sich nicht oder nur
mit verhältnismäßig großem Aufwand kompensieren läßt.
Aus der GB-PS 20 68 130 ist eine Brückenschaltung für Meßzwecke bekannt bei der ein. Brückeneckpunkt
mittels eines Operationsverstärkers virtuell auf Masse gelegt ist. Die Brückenschaltung ist Teil eines
Oszillators, dessen Frequenz sich mit dem a.'j>
Meßwiderstand dienenden Brückenzweig ändert Sie eignet sich daher nicht für Fälle, in denen ein Gleichspannungsausgangssignal
erwünscht ist
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Brückenschaltung der eingangs genannten
Art zu schaffen, bei der keine galvanische Trennung zwischen Versorgung und Meßschaltung erforderlich
Lst die mit einfachen Bauteilen auskommt und ein Gieichspannungsausgangssignal liefert Die Lösung
dieser Aufgabe ist im Anspruch 1 gekennzeichnet
Die erfindungsgemäße Brückenschaltung benötigt keine Differenzverstärker mit hoher Gleichtaktunterdrückung,
kommt mit wenigen und dabei noch vergleichsweise billigen Bauelementen aus und gibt an
ihrem Ausgang kein von der Brückenversorgung herrührendes Signal ab, das dem eigentlichen Differenzsignal
überlagert ist Das Ausgangssignal läßt sich mittels eines weitecen Operationsverstärkers rückwirkungsfrei
zu einem auf Masse bezogenen Leistungssignal verstärken (Anspruch 2).
Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiefs in Verbindung mit der zugehörigen
Zeichnung erläutert in der eine Brückenschaltung dargestellt ist, die von einer Konstantspannungsquelle
versorgt wird.
In der Zeichnung ist mit 10 eine Widerstandsbrückenschaltung
mit den Widerständen An, Ä12, Rn und RH
bezeichnet Die vier Eckpunkte der Brücke sind mit A, B, Cund D bezeichnet Der Brückeneckpunkt B ist mit dem
Ausgang eines Operationsverstärkers 23 verbunden, dessen negativer Eingang mit dem Brückeneckpunkt C
und dessen positiver Eingang mit Masse verbunden ist. Der Operationsverstärker 23 ist nicht mit zusätzlichen
Impedanzen beschaltet und dient dazu, den Brückeneckpunkt C virtuell auf Massepotential zu halten, und zwar
unabhängig davon, wie hoch die Spannung zwischen den Brückeneckpunkten A und B ist und wie stark die
Brücke verstimmt ist
An dem dem Brückeneckpunkt C gegenüberliegenden Brückeneckpunkt D wird die Meßspannung
abgegriffen, die auf Massepotential bezogen ist, da sich der Brückeneckpunkt C auf Massepotential befindet
Die Meßspannung am Brückeneckpunkt D läßt sich mit einem einfachen Gleichspannungsverstärker 25 verstärken,
der in üblicher Weise mit Widerständen Ä)9 und /?»
beschaltet ist Die Ausgangsspannung Ua des Verstärkers
25 ist proportional zur Spannung zwischen den Brückeneckpunkten Dund Cund ist auf Massepotential
bezogen. Sie kann z. B. einem Anzeigegerät zugeführt werden.
Von den Widerständen An. K12. Ä13 und /?u ist
mindestens einer ein Meßfühler, der sich mit der zu messenden Größe ändert, z. B. ein Dehnungsmeßstreifen
oder ein Thermistor.
An den Brückeneckpunkten A und B ist eine konstante Spannung angelegt. Eine Gleichspannungsquelle 21 mit der konstanten Spannung i/ist über einen
Widerstand Rm einerseits mit dem negativen Eingang
eines Operationsverstärkers 27 und andererseits über
3 4
einen weiteren Widerstand R\& mit dem Brückeneck- (j = υ ^i* (iy
punkt A verbunden. Der positive Eingang des * R,5
Operationsverstärkers 27 ist über einen Widerstand R»
mit Masse und über einen Widerstand R,s mit dem Für die Spannung am BrOckeneckpunkt D gilt:
Brückeneckpunkt B verbunden. Unter der Vorausset- 5 so ρ \
zung, daß Ri5 = A17 und R;6=Rls sind, gilt für die yD = jjAg f EiZ ^U ). (2)
Spannung zwischen den Brückeneckpunkten A und B: \ R12+Ru Rn+Rn J
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
1. Brackenschaltung für Meßzwecke, bei der mindestens ein Impedanzelement entsprechend
einer Meßgröße variabel ist, an eine erste Brückendiagonale
(A, B) eine Versorgungsspannung angelegt ist und an einer zweiten Brückendiagonale (C,
D) ein der Meßgröße entsprechendes Signal abgegriffen wird, wobei der eine Eckpunkt (C) der
zweiten Brückendiagonale mittels eines Operations-Verstärkers (23) virtuell auf Masse gelegt ist,
dadurch gekennzeichnet, daß die t-rste Brückendiagonale (A, B) über einen weiteren
Operationsverstärker (27) an eine Gleichspannungsquelle ("(^gelegt ist
2, Brückenschaitung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der andere Eckpunkt (D) der zweiten Brückendiagonale mit dem Eingang eines
Verstärkers (25) verbunden ist, der an seinem Ausgang eise auf Massepotential bezogene Ausgangsspannuflg
(LJa) abgibt die proportional zum Signal in der zweiten Brückendiagonale ist
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